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南江XSN/A-HL1T1K3B2V0N流量控制仪使其操作更

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南江XSN/A-HL1T1K3B2V0N流量控制仪使其操作更

时间:2023-03-16 21:32

南江XSN/A-HL1T1K3B2V0N流量控制仪使其操作更

可广泛应用于冶金、纺织、塑机、培养箱、烘烤箱、制冷化工、等行业作-200℃~1800℃范围内的温度测量和自动控制,配上相应的传感器也可用于压力、流量、液位等参数的显示和控制。

控制器是简单的一类温度控制设备。此类设备的输出非开即关,无中间状态。只有温度跨越设定值时,开关控制器才会切换输出。在加热控制中,当温度低于设定值时输出接通,并在高于设定值时则输出断开。每当温度跨越设定值时,控制器都会切换输出状态,因此过程温度将不断循环,从低于设定值上升到超过设定值,再降回至设定值以下。为防止因循环速度过快而损坏接触器和阀门,应在控制器操作中增加一个开关差值,又称“迟滞”。采用这种机制时,只有在温度超过设定值一定程度后,输出才会再次关闭或打开。这样,当温度围绕设定值上下循环波动时,开关差值可防止输出“抖动”或快速频繁的切换。开关控制通常用于以下应用场合:无需精确控制的应用、无法处理能源频繁开关的系统、因质量较大而温度变化极为缓慢的系统,以及需要温度报警的场合。限值控制器是用于报警的一种特殊类型开关控制。这种控制器采用必须手动复位的自锁继电器,可在达到特定温度时关闭过程。

采用外置多功能输入端口,适用于压差控制及外置开关+定时控制的两种情况,也可以实现控制仪的远端控制。

QQT数字控制表说明:
①基本误差优于±0.2%F·S,16位A/D转换器,测控周期0.2秒,自整定
②抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等
④外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48
⑤仪表电源:220V AC,(9~30)V DC
⑥手/自动切换:基本配置:双显示、控制输出.

详细:

① 基本误差优于±0.2%F·S,16位A/D转换器,测控周期0.2秒,自整定
② 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③ 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等
④ 外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48
⑤ 仪表电源:220V AC,(9~30)V DC

⑥ 手/自动切换

编排操作时间表:即根据指令流程图分解各操作为微操作,按时间段列出机器应进行的微操作。

基本配置
双显示、控制输出
南江XSN/A-HL1T1K3B2V0N流量控制仪使其操作更扩展功能
① 报警输出:160×80,96×96,96×48三种尺寸多可加3点;72×72,48×48可加1点
② 变送输出
③ 外供电源(24V或12V)
④ 通讯接口:RS 232或RS 485

南江

1、指令寄存器用来存放正在执行的指令。指令分成两部分:操作码和地址码。操作码用来指示指令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条指令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成操作数地址)。有一种指令称为转移指令,它用来改变指令的正常执行顺序,这种指令的地址码部分给出的是要转去执行的指令的地址。

显示控制仪适用于拉力、压力、冲击力、张力及重量的测量控制,有数个各有特点的系列产品,能满足各类应用需求。
这些系列产品的差异体现在精度、速度、尺寸、供电方式及成本方面。
■ 需要传感器为6线制接线的,应选XSB7。
该产品的脉冲间隔、脉冲宽度、输出路数、周期间隔可调,数据可用数码管显示,输出路数可根据需求进行调节。该产品零部件大都采用进口件,性能高于市场同类产品,使其操作更直观更简单,性能更稳定。
■ 0.05级测量精度,每秒80次测控速度,配接应变传感器
■ XSB5多5点外部输入控制、8点继电器输出、可实现组态控制逻辑
■ XSB5是原 XSB-I 的升级产品
■ 铝合金外壳
■ 净重、毛重、峰值、谷值处理
■ 上限、下限、偏差、范围6种报警方式

详细介绍:
① 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折线功能

② 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
③ 输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等。F2、WL等特殊分度,订货时要说明
④ 外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48以及台式实验室用仪表

⑤ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC(订货时注明)

初步的总体设计:如寄存器设置、总线安排、运算器设计、部件间的连接关系等。

2、操作码译码器:用来对指令的操作码进行译码,产生相应的控制电平,完成分析指令的功能。
3、时序电路:用来产生时间标志信号。在微型计算机中,时间标志信号一般为三级:指令周期、总线周期和时钟周期。微操作命令产生电路产生完成指令规定操作的各种微操作命令。这些命令产生的主要依据是时间标志和指令的操作性质。该电路实际是各微操作控制信号表达式(如上面的A→L表达式)的电路实现,它是组合逻辑控制器中为复杂的部分。

4、指令计数器:用来形成下一条要执行的指令的地址。通常,指令是顺序执行的,而指令在存储器中是顺序存放的。所以,一般情况下下一条要执行的指令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令“1”就用于这个目的。如果执行的是转移指令,则下一条要执行的指令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移指令的地址码字段,将其直接送往指令计数器。

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广州纹徕控制器可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制
② 误差小于0.5%F?S,并具备调校、数字滤波功能
③ 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
④ 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可设定。报警灵敏度设定。
⑤ 变送输出(选装),能将测量、变换后的显示值以标准电流3001电压形式输出供其它设备使用。
QQT/A-HRTA0B1V0技术特点:
显示范围:-1999-9999,小数点位置可设定
准确 度:优于±0.5%FS
测控周期:0.2s
分辩 率:1/16000,14位A/D转换器
报警输出:继电器输出,触点容量220VAC,3A
隔离变送输出:4-20MA,0-10MA,0-20MA,1-5V,0-5V
电  源:220VAC
工作环境:温度0-50℃,湿度低于90%RH

微程序控制器的提出是因为组合逻辑设计存在不便于设计、不灵活、不易修改和扩充等缺点。
微程序
微程序控制(简称微码控制)的基本思路是:用微指令产生微操作命令,用若干条微指令组成一段微程序实现一条机器指令的功能(为了加以区别,将前面所讲的指令称为机器指令)。设机器指令M执行时需要三个阶段,每个阶段需要发出如下命令:阶段一发送K1、K8命令,阶段二发送K0、K2、K3、K4命令,阶段三发送K9命令。当将条微指令送到微指令寄存器时,微指令寄存器的K1和K8为1,即发出K1和K8命令,该微指令指出下一条微指令地址为00101,从中取出第二条微指令,送到微指令寄存器时将发出K0、K2、K3、K4命令,接下来是取第三条微指令,发K9命令。
微程序控制器的组成:
1、控制存储器(contmlMemory)用来存放各机器指令对应的微程序。译码器用来形成机器指令对应的微程序的入口地址。当将一条机器指令对应的微程序的各条微指令逐条取出,并送到微指令寄存器时,其微操作命令也就按事先的设计发出,因而也就完成了一条机器指令的功能。对每一条机器指令都是如此。

2、微指令的宽度直接决定了微程序控制器的宽度。为了简化控制存储器,可采取一些措施来缩短微指令的宽度。如采用字段译码法一级分段译码。显然,微指令的控制字段将大大缩短。,一些要同时产生的微操作命令不能安排在同一个字段中。为了进一步缩短控制字段,还可以将字段译码设计成两级或多级。

南江XSN/A-HL1T1K3B2V0N流量控制仪使其操作更基本配置 :单显示

南江XSN/A-HL1T1K3B2V0N流量控制仪使其操作更QQT控制器,控制器南江
扩展功能
① 报警设定值数字显示
② 测量值光柱显示
③ 报警输出:160×80,96×96规格多可加4点;96×48规格多可加3点,
72×72,48×48规格多可加2点;160×80铝合金外壳型多可加8点
④ 变送输出
⑤ 外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V
外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V或0.5~1.5mA
⑥ 通讯接口:RS 485或RS 232
⑦ 打印机接口(不含打印机单元)
⑧ 实验室用台式仪表:小台式(230×104)(可盘装)、大台式(318×104)
⑨160×80铝合金外壳型。

CPU

控制器是指挥计算机的各个部件按照指令的功能要求协调工作的部件,是计算机的神经中枢和指挥中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序计数器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三个部件组成,对协调整个电脑有序工作极为重要。

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指令寄存器:用以保存当前执行或即将执行的指令的一种寄存器。指令内包含有确定操作类型的操作码和指出操作数来源或去向的地址。指令长度随不同计算机而异,指令寄存器的长度也随之而异。计算机的所有操作都是通过分析存放在指令寄存器中的指令后再执行的。指令寄存器的输人端接收来自存储器的指令,指令寄存器的输出端分为两部分。操作码部分送到译码电路进行分析,指出本指令该执行何种类型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存储器,作为取数或存数的地址。
存储器可以指主存、高速缓存或寄存器栈等用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时,先把它从内存取到数据寄存器(DR)中,然后再传送至IR。指令划分为操作码和地址码字段,由二进制数字组成。为了执行任何给定的指令,必须对操作码进行测试,以便识别所要求的操作。指令译码器就是做这项工作的。指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入。操作码一经译码后,即可向操作控制器发出具体操作的特定信号。


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